分析 (1)因?yàn)橹本l的斜率為$\sqrt{3}$,所以直線l$:y=\sqrt{3}x+\frac{1}{2}$,利用弦長、半徑、弦心距的關(guān)系,求得弦長及△OAB的高,即可求出面積.
(2)因?yàn)橹本l的斜率為0,所以可知$A({-\frac{{\sqrt{3}}}{2},\frac{1}{2}})$、$B({\frac{{\sqrt{3}}}{2},\frac{1}{2}})$,設(shè)點(diǎn)C(x,y),則x2+y2=1,又$C{A^2}+C{B^2}={({x+\frac{{\sqrt{3}}}{2}})^2}+{({y-\frac{1}{2}})^2}+{({x-\frac{{\sqrt{3}}}{2}})^2}+{({y-\frac{1}{2}})^2}=2({{x^2}+{y^2}})+2-2y$=4-2y,又y∈[-1,1],
即可得CA2+CB2的取值范圍.
(3)法一:若存在,則根據(jù)對稱性可知,定點(diǎn)Q在y軸上,設(shè)Q(0,t)、又設(shè)A(x1,y1)、B(x2,y2),因直線l不與y軸重合,設(shè)直線l$:y=kx+\frac{1}{2}$,代入圓O得$:(1+{k^2}){x^2}+kx-\frac{3}{4}=0$,所以${x_1}+{x_2}=-\frac{k}{{1+{k^2}}},{x_1}{x_2}=-\frac{{\frac{3}{4}}}{{1+{k^2}}}$(*) 由AQ與BQ的斜率互為相反數(shù),可得$:2k{x_1}{x_2}=(t-\frac{1}{2})({x_1}+{x_2})$,即求得t;
解法二:若PQ平分∠AQB,則根據(jù)角平分線的幾何意義,點(diǎn)A到y(tǒng)軸的距離d1,點(diǎn)B到y(tǒng)軸的距離d2滿足$:\frac{QA}{d_1}=\frac{QB}{d_2}$,即$\frac{{\sqrt{x_1^2+{{(t-{y_1})}^2}}}}{{|{x_1}|}}=\frac{{\sqrt{x_2^2+{{(t-{y_2})}^2}}}}{{|{x_2}|}}$,化簡可得$:2k{x_1}{x_2}=(t-\frac{1}{2})({x_1}+{x_2})$,同時求得t.
解答 解:(1)因?yàn)橹本l的斜率為$\sqrt{3}$,所以直線l$:y=\sqrt{3}x+\frac{1}{2}$,
則點(diǎn)O到直線l的距離$d=\frac{{|\frac{1}{2}|}}{2}=\frac{1}{4}$,…(2分)
所以弦AB的長度$|AB|=2\sqrt{1-{{({\frac{1}{4}})}^2}}=\frac{{\sqrt{15}}}{2}$,
所以${S_{△OAB}}=\frac{1}{2}•\frac{1}{4}•\frac{{\sqrt{15}}}{2}=\frac{{\sqrt{15}}}{16}$.…(4分)
(2)因?yàn)橹本l的斜率為0,所以可知$A({-\frac{{\sqrt{3}}}{2},\frac{1}{2}})$、$B({\frac{{\sqrt{3}}}{2},\frac{1}{2}})$,…(6分)
設(shè)點(diǎn)C(x,y),則x2+y2=1,
又$C{A^2}+C{B^2}={({x+\frac{{\sqrt{3}}}{2}})^2}+{({y-\frac{1}{2}})^2}+{({x-\frac{{\sqrt{3}}}{2}})^2}+{({y-\frac{1}{2}})^2}=2({{x^2}+{y^2}})+2-2y$,…(8分)
所以CA2+CB2=4-2y,又y∈[-1,1],
所以CA2+CB2的取值范圍是[2,6].…(9分)
(3)法一:若存在,則根據(jù)對稱性可知,定點(diǎn)Q在y軸上,設(shè)Q(0,t)、又設(shè)A(x1,y1)、B(x2,y2),
因直線l不與y軸重合,設(shè)直線l$:y=kx+\frac{1}{2}$,…(10分)
代入圓O得$:(1+{k^2}){x^2}+kx-\frac{3}{4}=0$,
所以${x_1}+{x_2}=-\frac{k}{{1+{k^2}}},{x_1}{x_2}=-\frac{{\frac{3}{4}}}{{1+{k^2}}}$(*) …(12分)
若PQ平分∠AQB,則根據(jù)角平分線的定義,AQ與BQ的斜率互為相反數(shù)
有$\frac{{{y_1}-t}}{x_1}+\frac{{{y_2}-t}}{x_2}=0$,又${y_1}=k{x_1}+\frac{1}{2}$,${y_2}=k{x_2}+\frac{1}{2}$,
化簡可得$:2k{x_1}{x_2}=(t-\frac{1}{2})({x_1}+{x_2})$,…(14分)
代入(*)式得$:\frac{3}{2}k=(t-\frac{1}{2})k$,因?yàn)橹本l任意,故$\frac{3}{2}=t-\frac{1}{2}$,
即t=2,即Q(0,2)…(16分)
解法二:若存在,則根據(jù)對稱性可知,定點(diǎn)Q在y軸上,設(shè)Q(0,t)、又設(shè)A(x1,y1)、B(x2,y2),
因直線l不與y軸重合,設(shè)直線l$:y=kx+\frac{1}{2}$,…(10分)
代入圓O得$:(1+{k^2}){x^2}+kx-\frac{3}{4}=0$,
所以${x_1}+{x_2}=-\frac{k}{{1+{k^2}}},{x_1}{x_2}=-\frac{{\frac{3}{4}}}{{1+{k^2}}}$(*) …(12分)
若PQ平分∠AQB,則根據(jù)角平分線的幾何意義,點(diǎn)A到y(tǒng)軸的距離d1,點(diǎn)B到y(tǒng)軸的距離d2滿足$:\frac{QA}{d_1}=\frac{QB}{d_2}$,即$\frac{{\sqrt{x_1^2+{{(t-{y_1})}^2}}}}{{|{x_1}|}}=\frac{{\sqrt{x_2^2+{{(t-{y_2})}^2}}}}{{|{x_2}|}}$,
化簡可得$:2k{x_1}{x_2}=(t-\frac{1}{2})({x_1}+{x_2})$,…(14分)
代入(*)式得$:\frac{3}{2}k=(t-\frac{1}{2})k$,因?yàn)橹本l任意,故$\frac{3}{2}=t-\frac{1}{2}$,
即t=2,即Q(0,2)…(16分)
點(diǎn)評 本題考查了直線與圓的位置關(guān)系,考查了方程思想、轉(zhuǎn)化思想、數(shù)形結(jié)合思想,考查了運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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A. | ② | B. | ③④ | C. | ① | D. | ①④ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | $-\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 0.3413 | B. | 0.4772 | C. | 0.1359 | D. | 0.8185 |
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